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長庚大學 電機工程學系 李晃昌、陳偉倫所指導 楊忠翰的 差動式併網升壓型變流器之輸出電流控制與穩態誤差補償 (2017),提出良將電風扇dc關鍵因素是什麼,來自於升壓型變流器、非線性控制、電流穩態誤差、電流補償器、電流失真。

而第二篇論文國立交通大學 照明與能源光電研究所 黃得瑞所指導 葛洛綺的 微型風力發電系統之研究 (2017),提出因為有 微型風力發電、驅動風速、風扇軸承的重點而找出了 良將電風扇dc的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了良將電風扇dc,大家也想知道這些:

差動式併網升壓型變流器之輸出電流控制與穩態誤差補償

為了解決良將電風扇dc的問題,作者楊忠翰 這樣論述:

本論文是基於一個典型的升壓型變流器電路架構,針對其控制器做設計與改善。首先,本研究透過負載實驗選擇出最為適當且穩定的硬體參數,接著將變流器架構延伸至與市電系統並聯,以不同的控制方式實現有效電力及無效電力的控制,並比較其中的輸出電流響應,逐漸地改良控制器設計。在控制器的設計上,本論文依照升壓轉換器模型提出了一套非線性控制系統,利用控制直流側電感電流,間接控制輸出交流電流之大小及相位。此外,非線性控制器亦搭配電流補償器以解決電流穩態誤差與電流失真的現象。為了更進一步降低升壓變流器之切換損失,本研究亦推導輸出電容之直流偏壓需求,以視電流命令變化而動態調整。由實驗結果可證實無論在負載模式或是併網模式

下做實功實驗以及虛功實驗,本研究所提出之控制器均能使電流達到超前及落後控制,並維持良好的電力品質。

微型風力發電系統之研究

為了解決良將電風扇dc的問題,作者葛洛綺 這樣論述:

本研究的主要目的是利用微型的風扇,使其能夠在風速分布0.9~5.9 m/s,約4級風速以下的風速分布下進行發電。再利用整流濾波電路結合微型風扇,使整個微型風力發電系統達到蓄電之目標。本實驗主要針對直徑12cm以下的風扇,將原本需要由電驅動馬達使風扇轉動的散熱風扇改良,使其成為由風驅動風扇旋轉使馬達生電的微型風力發電,改良後風扇內部的發電機為單相四極交流發電機。微型風扇經過改良前後的發電效率比較、風扇大小與發電功率的比較、風扇軸承與發電功率的比較、線徑線圈匝數相對發電功率的不同、風扇葉片及數量不同與發電功率的比較,在循序漸進的實驗結果中選擇最佳的發電功率微型風扇,由於交流電無法直接利用,又交流

電在轉為直流電的過程中,會因為電阻有所消耗。故本實驗選擇結構簡單但整流濾波效果佳的電路結合,使交流轉直流的過程中,其功率消耗能夠降低。將數顆微型發電風扇串並聯結合為一個微型風扇發電系統,搭配不同之風場分布,使其發電並對鋰二次電池充電,探討其充電時間,達到蓄電之目標。關鍵字:微型風力發電、驅動風速、風扇軸承